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Tin ions in float glass cause anomalies - 01/01/02

Günther Heinz  Frischat

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Résumé

There are two anomalies at the tin bath side of silicate float glasses caused by the in-diffusion of tin into the glass melt, the tin hump in the micrometer region and the phenomenon of bloom, a microscopic wrinkling at the glass surface after reheating in air. A diffusion-reaction model is developed to explain the tin hump and it is shown that it occurs only for Fe2O3-rich (> 0.5 wt%) silicate float glasses. The bloom effect, on the other hand, is found only for Fe2O3-poor (< 0.13 wt%) silicate float glasses. It could be demonstrated that these float glasses have a high tin peak already near the surface (< 100 nm) and that after annealing its height is strongly increased. The drastically altered surface properties lead to a buckling at the surface.

Résumé

À la surface de verres flottés, trempés dans un bain d'étain, deux anomalies apparaissent, provoquées par la diffusion d'étain dans le verre fondu : une bosse d'étain, de l'ordre du micromètre, et le phénomène de fleurage, ride microscopique sur la surface du verre, observé après réchauffage dans l'air. Un modèle de diffusion réactive est développé pour expliquer la bosse d'étain. Il est démontré que ce phénomène apparaît seulement pour des verres flottés au silicate, riches en Fe2O3 (> 0,5% en masse). L'effet de fleurage n'est observé que pour des verres flottés au silicate, pauvres en Fe2O3 (< 0,13% en masse). On pourrait démontrer que ces verres flottés présentent déjà un pic élevé d'étain près de la surface (< 100 nm) et que la hauteur de ce pic augmente considérablement après le recuit. Les changements drastiques des propriétés de surface provoquent des boursouflures à la surface.

Mots clés  : float glass ; tin diffusion ; tin hump ; bloom ; tin anomalies.

Mots clés  : verres flottés ; diffusion d'étain ; bosse d'étain ; fleurage ; anomalies d'étain.

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Vol 5 - N° 11

P. 759-763 - novembre 2002 Retour au numéro
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  • Structure and properties of glasses in the system Li2O-SnO-B2O3
  • Akitoshi Hayashi, Miyuki Nakai, Masahiro Tatsumisago, Tsutomu Minami
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